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狹義的酯酶也有指水解低級脂肪酸酯的脂肪酶。再者蛋白酶催化氨基酸等的酯水解反應時,也具有酯酶作用。根據反應條件不同反應也可逆行,但在生理上是向分解方向進行的。另外,也有進行基團轉移反應的,則不易與轉移酶(transfe-rase)區別。
可在水分子的參與下,經由水解作用,將酯類切割成酸類與醇類。此類酶參與多種生物化學反應,依其專屬受質、蛋白質結構,以及功能而有不同。
酯+H2O→酸+OH化合物。
分類
按照作用的底物的種類進行分類:
(1)羧酸酯,例如脂酶,膽堿酯酶;
(2)硫酯;
(3)磷酸單酯,磷酸單酯酶,例如堿性磷酸酶;
(4)磷酸二酯,磷酸二酯酶,例如核酸酶,磷脂酶;
(5)硫磷酸酯;
(6)硫酸酯,硫酸酯酶。(數字為酶編號的第三位數字)。
介質的酸堿性不僅影響 KMnO4 的電極電勢,而且還影響其被還原產物(見7.2 節)。 從以上所舉例子可以看出: (1)氧化態或還原態物質離子濃度的改變對電極電勢有影響,但在通常情況下影響不大。如在例 4.3 中,當金屬離子濃度減小到為原來的 1/1000 時, 電極電勢改變不到 0.1V。
(2)氧化態物質金屬離子(Mn+)或氫離子濃度的減小會使電極反應:
Mn+(aq)+ne- M(s)或 2H+(aq)+2e- H2(g)
有利于向左進行,即金屬或氫氣較容易失去電子成為正離子而進入溶液,使 金屬或氫氣的電極電勢代數值變小,也就是使金屬或氫氣的還原性增強。若 增大金屬離子或氫離子濃度,則金屬或氫的電極電勢代數值增大,而使金屬 或氫氣的還原性減弱。
(3)還原態物質非金屬離子(X-)濃度減小會使電極反應:
X2+2e- 2X-(aq)
有利于向右進行,即非金屬單質將較容易得到電子成為負離子而進入溶液, 使非金屬的電極電勢代數值增大,也就是使非金屬單質的氧化性增強。若增 大非金屬離子濃度,則非金屬單質的氧化性將減弱。
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